
- •Особенности языка Java
- •История Java
- •Характерные особенности Java
- •Разработка и выполнение Java приложения:
- •Понятие среды выполнения Java
- •Переносимость языка Java
- •Высокая производительность языка Java
- •Типы Java-приложений
- •Автономное (самостоятельное) приложение – application
- •Апплет – applet
- •Комбинированное приложение
- •Сервлет – servlet
- •Мидлет – midlet
- •Различия между автономными приложениями и апплетами
- •Автономное приложение
- •Апплет
- •Этапы жизненного цикла апплета
- •Этапы жизненного цикла в соответствии со стандартом Sun:
- •Этап инициализации
- •Этап запуска
- •Этап останова
- •Этап уничтожения
- •Этап рисования (перерисовки) окна апплета
- •Отличия Java от C++
- •Конструкторы классов
- •«Сборщик мусора»
- •Типы данных в Java
- •Простые типы
- •Ссылочные (объектные) типы
- •Строки в Java
- •Массивы в Java
- •Классы в Java
- •Особенности реализации
- •Пакеты
- •Управление доступом к элементам класса
- •Поля класса
- •Методы
- •Перегрузка и переопределение методов
- •Ключевые слова THIS и SUPER
- •Интерфейсы в Java
- •Понятие Java API
- •Пакеты ядра Java API (в JDK 1.0):
- •Развитие ядра Java API (в новой версии JDK и в Java 2)
- •Основные понятия AWT
- •Компоненты
- •Контейнеры
- •Компоновки. Менеджеры компоновки
- •События
- •События. Обработка событий
- •Иерархия классов-событий
- •Семантические события и их источники-компоненты AWT
- •Модель делегирования событий
- •Методы, объявленные в интерфейсах для семантических событий
- •Способы реализации блока прослушивания событий от AWT-компонента
- •Понятие класса-адаптера
- •Комбинированное приложение Java. Обработка события WindowEvent
- •Исключения в Java и их обработка
- •Иерархия классов исключений
- •Различия между исключениями Exception и ошибками Error
- •Организация обработки исключений в программе
- •Используемые операторы:
- •Как правильно организовывать обработку исключений
- •Понятия процесса и потока
- •Конструкторы класса Thread
- •Наиболее важные методы класса Thread
- •Способы создания потоков
- •Синхронизация потоков
- •Когда следует использовать синхронизацию потоков?
- •Механизм блокировки объекта
- •Способы использования ключевого слова synchronized
- •Синхронизированные методы
- •Оператор synchronized
- •Преимущества оператора synchronized:
- •Взаимодействие потоков: использование методов wait(), notify(), notifyAll()
- •Стандартные образцы кода использования методов
- •Поток-диспетчер событий AWT
- •Потоки и исключения
- •О группах потоков
- •Технология компонентного программирования JavaBeans
- •Понятие технологии компонентного программирования
- •Этап компиляции
- •Этап разработки
- •Этап создания приложения
- •Этап выполнения
- •Понятие компонентной модели
- •Основные требования к классам Bean-компонентов
- •Соглашения об именах
- •Соглашения об именах для свойств
- •Соглашения об именах для событий
- •Соглашения об именах для методов
- •Использование событий для управления свойствами
- •Связанные свойства
- •Преобразование обычного свойства в связанное
- •Ограниченные свойства
- •Преобразование обычного свойства в ограниченное
- •Ввод-вывод в Java: основные понятия
- •Основные группы классов и интерфейсов пакета java.io
- •Фильтрованные потоки
- •Буферизированные потоки
- •Принципы работы Buffered-потоков
- •Входные потоки
- •Выходные потоки
- •Канальные потоки
- •Синхронизация потоков данных
- •Понятие отражения (рефлексии)
- •Класс java.lang.Class
- •Классы пакета java.lang.reflect
- •Понятие интроспекции
- •Понятие сериализации
- •Обеспечение сериализуемости Bean
- •Выполнение базовой сериализации
- •Пример с сериализацией (см. SerializationDemo.java)
- •Настройка сериализации
- •Методы readObject и writeObject
- •Интерфейс Externalizable
- •Создание экземпляров сериализованных Bean
- •Приложение
- •// Файл HelloApplet.java
- •// Файл MyApplet.java
- •// Файл StringDemo.java
- •// Файл ConstrDemo.java
- •// Фрагменты файла AnimBallsPlus.java

Скачано с сайта http://ivc.clan.su
3. Оператор synchronized удобно использовать при необходимости синхронизации кода внешнего объекта при обращении к нему из внутреннего объекта (объекта внутреннего класса):
public class Outer
{
int data;
...
class Inner
{
void setOuterData ()
{
synchronized (Outer.this) { data =12; }
}
}
}
Взаимодействие потоков: использование методов wait(), notify(), notifyAll()
public final void wait() throws InterruptedException — метод ожидания, позволяющий приостановить работу потока до выполнения некоторого условия (условия ожидания).
public final void notify() и notifyAll() — методы оповещения, которые сообщают ожидающим потокам о том, что произошло событие, влияющее на результат проверки условия ожидания.
Методы являются final-методами, определены в классе Object и наследуются всеми производными классами.
Стандартные образцы кода использования методов
1. Поток, ожидающий выполнения некоторого условия, всегда должен выполнять действия, подобные следующим:
synchronized void doWhenCondition ()
{
while (!condition) wait ();
// ... выполнить то, что требуется, если условие condition = true
}
Замечания:
1.Метод wait() обязательно должен вызываться в синхронизированном коде. В противном случае состояние объекта, для которого вызывается wait(), не может считаться стабильным.
2.Условие ожидания обязательно проверяется в цикле while. Нельзя использовать if.
3.Метод wait() при приостановке потока освобождает блокировку объекта до момента получения оповещения от другого потока, который вызвал метод notify(). Перед выходом из состояния ожидания при получении оповещения блокировка объекта восстанавливается.
4.Если поток находится в состоянии ожидания, выполняя wait(), и другой поток вызывает для объекта данного потока
метод interrupt(), генерируется исключение InterruptedException.
5. Имеются версии метода wait(), для которых в параметре задаётся промежуток времени ожидания.
2. Методы оповещения также вызываются в потоке синхронизированным кодом и информируют об
изменении условия(й) ожидания другие потоки: synchronized void changeCondition ()
{
// ... изменить некоторое значение, которое используется
31